Электроснабжение прядильной фабрики
Определение электрических нагрузок фабрики. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок. Расчет токов короткого замыкания и учет электроэнергии.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.07.2012 |
Размер файла | 666,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
4. Выбор выключателей нагрузки
Выключатели нагрузки выбираются по номинальному напряжению (Uн?Uр) и номинальному току (Iн?Iр.м). В качестве примера выберем выключатель нагрузки на ТП3. Наибольший рабочий ток Iр.м определяется по выражению (6.4) и для трансформатора мощностью 1000 кВ•А составляет Iр.м=57,7 А. Принимаем к установке выключатель нагрузки ВНРп-10з/400У3 с Iн=400 А>Iр.м=57,7 А и Uн=Uр=10 кВ.
Аналогично выбираем выключатели нагрузки для ТП4, ТП5, ТП9. На указанных трансформаторных подстанциях также принимаем к установке выключатели нагрузки ВНРп-10з/400У3.
5. Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ
Автоматические выключатели 0,4 кВ выбираем по номинальному току выключателя по условию:
- для однотрансформаторных цеховых подстанций:
;(6.21)
- для двухтрансформаторных цеховых подстанций:
.(6.22)
Секционный выключатель двухтрансформаторной подстанции выбирается по условию:
.(6.23)
Выбор выключателей в цепи КУ производится по следующему условию:
.(6.24)
Произведем выбор автоматических выключателей по условию (6.21) для однотрансформаторных подстанций с:
- трансформатором 630 кВ•А:
Выбираем автоматический выключатель ВА53-41 с Iн=1000 А.
- трансформатором 1000 кВ•А:
Выбираем автоматический выключатель ВА55-41 с Iн=1600 А.
Произведем выбор автоматических выключателей по условию (6.22) для двухтрансформаторных подстанций с:
- трансформаторами 630 кВ•А:
Выбираем автоматический выключатель ВА55-41 с Iн=1600 А.
- трансформаторами 1600 кВ•А:
Выбираем автоматический выключатель ВА75-47 с Iн=4000 А.
По (6.23) выбираем секционный выключатель на двухтрансформаторных подстанциях с:
- трансформаторами 630 кВ•А:
Выбираем автоматический выключатель ВА53-41 с Iн=1000 А.
- трансформаторами 1600 кВ•А:
Выбираем автоматический выключатель ВА53-43 с Iн=2500 А.
.
Выберем автоматические выключатели по (6.24) в цепях КУ:
- АКУ 0,4-100-25У3:
.
Выбираем автоматический выключатель ВА53-39 с Iн=250 А.
- АКУ 0,4-150-25У3:
;
Выбираем автоматический выключатель ВА53-39 с Iн=400 А.
- АКУ 0,4-175-25У3:
;
Выбираем автоматический выключатель ВА53-39 с Iн=400 А.
- АКУ 0,4-250-20У3:
;
Выбираем автоматический выключатель ВА53-39 с Iн=630 А.
- АКУ 0,4-375-25У3:
;
Выбираем автоматический выключатель ВА53-41 с Iн=1000 А.
- АКУ 0,4-400-20У3:
;
Выбираем автоматический выключатель ВА53-41 с Iн=1000 А.
7. Электрические измерения и учет электроэнергии
В системе электроснабжения промышленного предприятия следует измерять текущие значения величин токов, напряжения и мощности, характеризующие режим работы, как самой системы, так и ее элементов, а также осуществлять учет потребляемой и вырабатываемой электроэнергии.
Амперметры устанавливаются в цепях, в которых необходим контроль тока (ввод РП, трансформаторы, отходящие линии, перемычки между секциями сборных шин, некоторые электроприемники и т.д.). Как правило, измеряется ток одной фазы. Измерение тока каждой фазы выполняется при неравномерной нагрузке фаз, в цепях дуговых электропечей, а также мощных комплектных конденсаторных установок, что позволяет заметить отключение части конденсаторов при перегорании предохранителей.
Напряжение измеряется на каждой секции сборных шин РП и ТП. На понижающих подстанциях допускается измерять напряжение только на стороне высшего напряжения, если установка трансформатора напряжения на первичной стороне не требуется для других целей. В трехфазных электроустановках обычно производится измерение одного междуфазного напряжения. В сетях с изолированной нейтралью (напряжением 6…35 кВ) вольтметры используются также для контроля изоляции. Для этой цели применяют три вольтметра (или один вольтметр с переключателем), включаемые на фазные напряжения через измерительный трансформатор типа ЗНОЛ.06, присоединенный к секции РП.
Измерение мощности выполняется в цепях понижающих трансформаторов ГПП. При напряжении первичной стороны 220 кВ и выше измеряется активная и реактивная мощность, при 110 кВ - только активная. В цепях двухобмоточных трансформаторов измерение производиться со стороны низшего напряжения, трехобмоточных - со стороны среднего и низшего напряжения.
Учет электроэнергии на промышленных предприятиях подразделяется на расчетный (коммерческий) и технический (контрольный).
Расчетный учет электроэнергии предназначен для осуществления денежных расчетов за выработанную, а также отпущенную потребителям электроэнергию. Устанавливаемые для этой электрические счетчики называются расчетными. Основные положения по организации и осуществлению расчетного учета на предприятиях заключаются в следующем:
расчетные счетчики активной и реактивной энергии рекомендуется устанавливать на границе раздела (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и предприятия;
счетчики реактивной энергии устанавливаются на тех же элементах схемы, что и счетчики активной электроэнергии;
учет электроэнергии трехфазного тока должен производиться с помощью трехфазных счетчиков;
если со стороны предприятия с согласия энергосистемы производится выдача реактивной мощности в сеть энергосистемы, необходимо устанавливать два счетчика реактивной энергии со стопорами, в других случаях должен устанавливаться один счетчик реактивной энергии со стопором;
счетчики активной энергии должны иметь класс точности не ниже 0,2; класс точности счетчика реактивной энергии должен выбираться на одну ступень ниже класса точности счетчика активной энергии;
для предприятия, рассчитывающегося с электроснабжающей организацией по двухставочному (с оплатой как максимальной нагрузки, так и потребленной электроэнергии), следует предусматривать установку счетчика с указанием максимума нагрузки при наличии одного пункта учета, при двух и более пунктах - применение автоматизированных систем учета электроэнергии.
Технический учет предназначен для контроля расхода электроэнергии внутри предприятия. Для предприятия следует предусматривать возможность установки стационарных или переносных счетчиков с целью контроля за соблюдением лимитов расхода электроэнергии цехами, линиями и агрегатами, для определения расхода электроэнергии на единицу выпускаемой продукции. Приборы технического учета находятся в ведении самих потребителей. Для их установки и снятия разрешения электроснабжающей организации не требуется.
Для учета и контроля электропотребления устанавливаем информационно-измерительную многоуровневую систему энергоконтроля ИСТОК. Она позволяет обеспечивать расчетный и технический учет электроэнергии, контроль и фиксацию превышения лимита электропотребления и максимальной получасовой мощности, а также позволяет обрабатывать исходную информацию по сменной программе с выдачей результатов на дисплей или печатающее устройство.
Правильное построение системы учета и контроля электропотребления способствует снижению нерационального расхода электроэнергии и облегчает составление электрических балансов, являющихся основой для анализа состояния электрического хозяйства и выявления возможных резервов экономии энергоресурсов на предприятии.
Перечень измерительных приборов и места их установки указаны в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Контрольно-измерительные приборы и места их установки
№ |
Цепь |
Перечень приборов |
|
1 |
Кабельная линия 10 кВ, питающая РП |
Амперметр, расчетные счетчики активной и реактивной энергии |
|
2 |
Кабельная линия 10 кВ, питающая ТП цеха |
Амперметр |
|
3 |
Сборные шины 10 кВ |
Вольтметр для измерения междуфазного напряжения, три вольтметра для измерения фазного напряжения |
|
4 |
Трансформатор цеховой подстанции |
Амперметр в каждой фазе, счетчик активной энергии |
|
5 |
Сборные шины 0,4/0,23 кВ |
Вольтметр для измерения междуфазного напряжения |
|
6 |
Секционный выключатель между шинами 10 кВ |
Амперметр |
8. Литература
1. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок. - М.: Тяжпромэлектропроект, 1990
2. Радкевич В. Н. Проектирование систем электроснабжения: Учеб. пособие. - Мн.: НПООО «ПИОН», 2001
3. Королев О.П., Радкевич В.Н., Сацукевич В.Н. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебно-метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию. - Мн.: БГПА, 1998
4. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989
5. Справочник по проектированию электроснабжения/Под ред. В. И. Круповича, Ю. Г. Барыбина, М. Л. Самовера. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1980
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Определение электрических нагрузок, выбор цеховых трансформаторов и компенсации реактивной мощности. Выбор условного центра электрических нагрузок предприятия, разработка схемы электроснабжения на напряжение выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [304,6 K], добавлен 23.03.2013Расчёт нагрузок напряжений. Расчет картограммы нагрузок. Определение центра нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Варианты электроснабжения завода. Расчёт токов короткого замыкания.
дипломная работа [840,8 K], добавлен 08.06.2015Определение расчетных нагрузок корпусов и предприятия. Построение картограммы электрических нагрузок цехов. Режимы работы нейтралей трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Схема электрических соединений. Компенсация реактивной мощности.
курсовая работа [776,0 K], добавлен 05.01.2014Расчёт электрических и осветительных нагрузок завода и цеха. Разработка схемы электроснабжения, выбор и проверка числа цеховых трансформаторов и компенсация реактивной мощности. Выбор кабелей, автоматических выключателей. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [511,9 K], добавлен 07.09.2010Определение электрических нагрузок предприятия. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Разработка схемы электроснабжения предприятия и расчет распределительной сети напряжением выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 21.11.2016Проектирование системы внешнего электроснабжения. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет потерь в кабельных линиях. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [273,0 K], добавлен 18.02.2013Характеристика потребителей. Расчет электрических нагрузок. Выбор питающих напряжений, мощности и числа цеховых трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Выбор токоведущих частей и расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет аппаратов.
курсовая работа [498,7 K], добавлен 30.12.2005Определение расчётной нагрузки кузнечного цеха вагоноремонтного завода. Нахождение числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Определение центра электрических нагрузок и его картограммы. Расчёт токов короткого замыкания в сети выше 1000 В.
курсовая работа [642,1 K], добавлен 14.11.2017Расчет трехфазных электрических нагрузок 0.4 кВ. Выбор числа и мощности цехового трансформатора с учётом компенсации реактивной мощности. Защита цеховых электрических сетей. Выбор кабелей и кабельных перемычек, силовых пунктов, токов короткого замыкания.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 02.06.2015Проект внутреннего и внешнего электроснабжения нефтеперерабатывающего завода. Расчет электрических нагрузок, выбор числа цеховых трансформаторов, силовых кабелей; компенсация реактивной мощности. Выбор оборудования и расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [452,4 K], добавлен 08.04.2013